谐波的产生及危害

  • 更新时间:2020-06-05 08:06:12
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  • 现在压力传感器在行业中的应用是非常广泛的,在使用过程中压力传感器的精度会受到哪些方面的影响呢,下面英国黎德就来给大家介绍下,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
      首先的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
      其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。
      第三是线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。
      最后是滞后误差:在大多数情形中,压力传感器的滞后误差完全可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。  现在压力传感器在行业中的应用是非常广泛的,在使用过程中压力传感器的精度会受到哪些方面的影响呢,下面英国黎德就来给大家介绍下,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
      首先的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
      其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。
      第三是线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。
      最后是滞后误差:在大多数情形中,压力传感器的滞后误差完全可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。  现在压力传感器在行业中的应用是非常广泛的,在使用过程中压力传感器的精度会受到哪些方面的影响呢,下面英国黎德就来给大家介绍下,下面我们注意说四个无法避免的误差,这是传感器的初始误差。
      首先的偏移量误差:由于压力传感器在整个压力范围内垂直偏移保持恒定,因此变换器扩散和激光调节修正的变化将产生偏移量误差。
      其次是灵敏度误差:产生误差大小与压力成正比。如果设备的灵敏度高于典型值,灵敏度误差将是压力的递增函数。如果灵敏度低于典型值,那么灵敏度误差将是压力的递减函数。该误差的产生原因在于扩散过程的变化。
      第三是线性误差:这是一个对压力传感器初始误差影响较小的因素,该误差的产生原因在于硅片的物理非线性,但对于带放大器的传感器,还应包括放大器的非线性。线性误差曲线可以是凹形曲线,也可以是凸形曲线称重传感器。
      最后是滞后误差:在大多数情形中,压力传感器的滞后误差完全可以忽略不计,因为硅片具有很高的机械刚度。一般只需在压力变化很大的情形中考虑滞后误差。电网谐波来自于3个方面:
    一是发电源质量不高产生谐波;主要是发电机绕组不是完全对称而造成的,这类谐波含量非常小,影响也小。
    二是输配电系统产生谐波;主要是变压器铁心饱和造成的,这类谐波电流一般不超过额定电流的1%。
    三是非线性用电设备产生的谐波。这类谐波最多、最普遍,也是治理的重点。下面为典型的会产生谐波的用电设备。
    1. 晶闸管及二极管整流设备。这类设备在电力机车、充电装置、开关电源、UPS等许多方面得到应用。如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相6脉整流,则线路中会含5次及以上奇次(6n±1)谐波电流。如果是12脉整流器,也还有11次及以上奇次(12n±1)谐波电流.经统计表明,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,是最大的谐波源。
    2. 变频器。常用于风机、水泵、电梯等用电设备中,这类装置功率一般较大,会带来比较大的电网接入点电压的畸变。
    3. 电弧炉、电石炉。由于电炉三相电极接触到高低不平的炉料,会使燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈注入电网,主要是27次谐波,平均可达基波的8%~20%,最大可达45%,且会引起很严重的变压器输出侧电压畸变。
    4. 气体放电类电光源。带来的为奇次谐波电流。
    5. 家用电器。此类设备因具有调压整流装置,也会产生奇次谐波。此类设备虽然功率不大,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。

    谐波危害

    1. 对供电稳定性的危害
    谐波严重时会影响继电保护的稳定性,造成误动作,从而严重威胁到整个配网系统的稳定安全运行。
    谐波会导致电网电压发生畸变,影响电网的质量,降低电网电压,甚至浪费变压器容量。
    1. 对电力设备的危害
    电网存在谐波时,投入电力电容器后其端电压增大,使得电容器损耗功率增加,造成电容器异常发热,在谐波严重的情况下,由于电容器对谐波具有低阻特性,会使电容器吸收很大的谐波电流,使得电容器鼓肚、击穿或爆炸。
    谐波容易和变压器、感性设备、容性设备阻抗匹配,造成并联或串联谐振,严重危害电网安全运行,带来比较可怕的严重后果。
    谐波使得变压器损耗尤其是铁耗的增大,带来额外的电量,造成经济损失,此外谐波还会导致变压器噪声增大,对人体造成危害。
    由于谐波次数高频率上升,再加之电缆导体截面积越大趋肤效应越明显,从而导致导体的交流电阻增大,使得电缆的允许通过电流减小,容易造成火灾等危险。
    1. 对用电设备的危害
    会降低异步电动机效率和出力。
    会对通信设备、医疗器械等精密仪器带来干扰。
    会影响电力测量(尤其是感应型电能表)的准确性。
    1. 对人体的危害
        从人体生理学来说,人体细胞在受到刺激兴奋时,会在细胞膜静息电位基础上发生快速电波动或可逆翻转,其频率如果与谐波频率相接近,电网谐波的电磁辐射就会影响人的脑磁场与心磁场。